-
E-Mail-Adresse
549552005@qq.com
-
Telefon
18795816114
-
Adresse
Einkaufszentrum Nr. 4 107
Taizhou Searing Instrument Equipment Co., Ltd.
549552005@qq.com
18795816114
Einkaufszentrum Nr. 4 107
SH-2000SUV-FluoreszenzschwefelmesserProduktübersicht:
Das inländische Analysegerät zur vollständigen Schwefelintegration wird weit verbreitet, um den Schwefelgehalt in Flüssigkeiten, Feststoffen oder Gasproben zu erkennen. Im Vergleich zu in- und ausländischen ähnlichen Instrumenten hat es stabile und zuverlässige Leistung, hohe Analysegenauigkeit und gute Wiederholbarkeit.
Der Gesamtschwefelgehalt in der Probe wurde schnell durch eine UV-Fluoreszenzmethode bestimmt. Die Anwendung von hochpräzisen Zahlenkarten und Computertechnologien bietet eine zuverlässige Garantie für die Erfassung, Steuerung und Verarbeitung von Daten.
Das Instrumentensystem verwendet die UV-Fluoreszenzmethode zur Messung des Gesamtschwefelgehalts, verbessert die Fähigkeit, Verunreinigungsstörungen zu bekämpfen, vermeidet den Sperrbetrieb des Titrierbeckens durch die Strommethode und die daraus resultierenden Instabilitätsfaktoren, wodurch die Empfindlichkeit des Instruments erheblich verbessert wird. Die Schlüsselkomponenten des Systems verwenden importierte Geräte, so dass die gesamte Maschinenleistung zuverlässig gewährleistet ist.
Instrumente Ausführungsstandards:
SH/T 0689, ASTM D5453 Messung des Gesamtschwefelgehalts von leichten Kohlenwasserstoffen und Kraftstoffen und anderen Ölen (UV-Fluoreszenzmethode)
SH-2000SUV-Fluoreszenzschwefelmessertechnische Parameter
1. Grundparameter: Probenart: Flüssigkeit, Feststoff und Gas
2. Messmethode: UV-Fluoreszenzmethode (S)
3. Probeneinsatzmenge: Feststoffprobe: 0,1-5mg
Flüssigkeitsproben: 1-20 μL
5. Gasprobe: 1-5mL
Messbereich: S: 0,2 ~ 10000mg / L
7. Messgenauigkeit:
Konzentrationswert (ppm) |
Probenvolumen (μL) |
RSD (%) |
0.2 |
20 |
25 |
5 |
10 |
10 |
50 |
10 |
5 |
100 |
10 |
3 |
5000 |
10 |
3 |
8. Temperaturbereich: Raumtemperatur ~ 1050 ℃
Temperaturgenauigkeit: ± 1 ℃
Probeneinsatz: Flüssigkeit: weniger als 20 uL
11. Gasquelle Anforderungen: hochreines Argon: Reinheit von mehr als 99,995%,
Hochreiner Sauerstoff: Reinheit über 99,995%
Stromversorgung: AC220V ± 22V, 50Hz ± 0,5Hz, 1500 W
14. Messbarer Probenzustand: Flüssigkeit, Gas (mit dem entsprechenden Probeneinsatzer), PMT-Hochspannungsbereich: DC500V bis 900V, entsprechend der hohen und niedrigen Messkonzentration, den gewünschten Wert durch das Betriebssystem einstellen.
Anforderungen an die Komplettität der Geräte: Host (Datenerfassung, Steuerungssystem), Spaltofen, automatischer Probeneinsatzer (Gas, Flüssigkeit), Computer (inkl. Bediensoftware) usw.
Außengröße: Gastgeber: 305 (W) × 460 (D) × 440 (H) mm
Temperaturregelung: 550 (W) × 460 (D) × 440 (H) mm
Gewicht: Gastgeber: 20kg
Temperaturregelung: 40kg
Das Gerät eignet sich für die Messung des Gesamtschwefelgehalts von Öl, Diesel, Benzin, Schmierstoffen, Kraftstoffen, Flüssiggas und Erdgas sowie anderen Ölprodukten, chemischen Rohstoffen und Fertigprodukten.
Grundprinzipien
Das Instrument verwendet das Prinzip der UV-Fluoreszenz-Methode, wenn die Probe in den Hochtemperatur-Klärofen eingeführt wird, findet die Probe eine Kläroxidationsreaktion statt, in der das Schwefeldioxid quantitativ in Schwefeldioxid umgewandelt wird, das von dem Trägergas getragen wird, die Feuchtigkeit durch den Membrantrockner entfernt wird, in den Reaktionsraum gelangt, das Schwefeldioxid absorbiert die Energie des UV-Lichts in den angeregten Zustand des Schwefeldioxids (SO2 *) umwandelt, wenn SO2 * in den stabilen Zustand zurückkehrt, wird Fluoreszenz emittiert, die freigegebene Energie wird von der Photomultiplikatorröhre empfangen, dann durch den Mikrostromverstärker verstärkt, die Computerdatenverarbeitung, die Leuchtintensität in der Reaktion ist proportional zur Menge an Schwefeldioxid, die Menge an Schwefeldioxid ist proportional zum Gesamtschwefelgehalt in der Probe, so kann der Gesamtschwefelgehalt in der Probe durch die Messung der Leuchtintensität bestimmt werden. Der gesamte Reaktionsprozess kann wie folgt ausgedrückt werden:
S-R+O2 → SO2 + SO3 + CO2 + H2O + ROX
SO2 + Hγ →SO2*→ SO2 + Hγ